基坑降水方案
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基坑降水的施工方案一、引言基坑降水是指在基坑开挖时,由于地下水位高于基坑的开挖深度,导致基坑内积水或渗水现象。
基坑降水对基坑开挖和周边土地的稳定性和安全性有很大影响,因此需要采取相应的施工方案来控制和处理基坑降水。
本文将介绍一种常用的基坑降水施工方案,并详细阐述施工步骤和注意事项。
二、基坑降水施工方案2.1 施工前准备工作在开始降水施工之前,需要对基坑周边的地质情况进行详细调查和分析,包括地下水位、土层结构、土质性质等。
同时,还需要进行水尺深度测定,确定基坑降水的深度。
2.2 安装降水系统根据基坑降水深度和地质情况,选择合适的降水井和水泵,并按照设计图纸要求进行安装。
降水井应设置在基坑四周,并保持与基坑边缘的一定距离,以避免基坑边坡稳定性受到影响。
2.3 连接降水系统将降水井与水泵通过管道连接起来,并设置适当的水位控制装置,以调节和控制基坑降水量。
同时,还应设置适当的过滤装置,以防止泥沙进入水泵损坏设备。
2.4 启动降水系统在连接完成后,对降水系统进行测试和调试。
确保水泵正常运行,并能够有效地降低基坑内的水位。
2.5 监测和维护在降水施工过程中,需要定期对降水系统进行检查和维护。
检查水泵的运行情况,清理降水井和管道,确保系统正常工作。
同时,还需要监测基坑的水位变化,及时采取措施防止基坑溃坡或其他安全问题。
三、施工注意事项1.在进行基坑降水施工前,应对施工现场进行安全评估,并采取相应的安全防护措施,确保施工过程中人员的安全。
2.在安装降水井时,要确保井身的完整性和稳定性,以防止降水井在施工过程中坍塌或变形。
3.连接降水系统时,应采用可靠的管道连接方式,确保管道的密封性和稳定性。
4.在启动降水系统前,应对水泵进行检查和保养,确保水泵的正常运行,并配备备用水泵以备不时之需。
5.在基坑降水过程中,要定期对降水系统进行检查和维护,确保系统的正常工作。
四、总结基坑降水是基坑工程中常见的问题,通过采取适当的施工方案和措施,可以有效地控制和处理基坑降水,确保基坑工程的稳定性和安全性。
基坑工程降水施工方案一、施工概述基坑降水是基坑工程中必不可少的一项工程技术措施,主要是为了降低地下水位,保证基坑内部施工环境的安全和稳定。
基坑降水施工在基坑围护结构施工中占据着非常重要的地位,是基坑施工中必不可少的一环。
二、降水类型根据基坑降水的不同方式,可以分为以下几种类型:1. 地下水位降低:通过排水井、抽水泵等设备将地下水抽出,使地下水位降低,达到保证基坑内部干燥的目的。
2. 地表水排泄:通过设置排水管道、疏通沟渠等设施,将地表积水迅速排泄出基坑,保持基坑周围地表干燥。
3. 下水道排放:将基坑内的排水通过下水道排放到污水处理厂或直接排放到附近的水体中。
三、降水施工方案1. 勘察分析在降水施工前,首先需要进行勘察分析。
勘察分析包括对基坑降水区域的地质情况、地下水位、周边环境等进行详细的调查和分析,确定降水施工的具体方案和措施。
2. 降水井设置在确定了降水施工方案后,需要对基坑周边设置降水井。
降水井的设置位置需要根据实际情况确定,一般需要根据地质条件和地下水位确定降水井的数量和位置。
3. 抽水泵安装在设置了降水井后,需要安装抽水泵。
抽水泵的型号和数量需要根据基坑降水量以及地下水位等确定,以保证降水施工的效果。
4. 排水管道设置除了地下水位降低外,还需要对地表水进行排泄。
为此,需要在基坑周边设置排水管道,将地表水迅速排泄出去,避免地表积水对基坑施工的影响。
5. 污水处理在降水施工中产生的污水需要进行处理,不能随意排放。
需要设置合适的污水处理设备,将产生的污水进行处理后,再进行排放。
6. 使用场合降水施工主要适用于基坑工程中,特别是在地下水位较高或者地表水积水较多的情况下,降水施工是必不可少的一项工程技术措施。
四、安全注意事项1. 降水施工过程中,需要保障抽水泵的正常运转,避免因为抽水泵故障而导致降水效果不理想。
2. 排水管道的设置需要符合相关规范要求,确保排水畅通,避免因排水不畅导致地面积水过多。
基坑工程降水方案一、前言基坑工程是指在城市建设中特别是高层建筑的施工过程中,需挖掘的深度较大,因此需要进行降水处理以确保工程的安全进行。
降水是指通过各种方法将基坑内部的地下水或地表水排除出去,以确保工程环境干燥,土体稳定,以及保障人员和设备的安全。
基坑工程的降水方案制定首先要保证对地下水的合理利用,减少对地下水的不必要排放,降低环境影响。
其次,要保证降水设施的运转可靠,并且要保证降水方法对于土体稳定的保证。
本文将对基坑工程降水方案进行深入探讨,主要包括降水原则、降水方法、降水设备及工程安全保障等方面进行详细分析。
二、降水原则1. 合理利用地下水资源在基坑工程降水中,尽量避免直接排放大量地下水,而是要尽量将地下水资源合理利用起来。
可以考虑将地下水用于冷却设备或者做为建筑施工水源等方面减少地下水的浪费。
2. 减少土体液化风险在降水过程中,要严格控制降水速度和范围,避免过快排水导致土体液化风险。
同时要对地下水位的变化进行实时监测,及时调整降水方案。
3. 确保周边环境不受影响在降水过程中,要确保周边环境的地下水位不受到负面影响,避免因降水导致周边地下水位下降,影响周边建筑结构的稳定。
4. 保障降水设备及人员安全在降水过程中,要确保降水设备的正常运转,对降水设备进行定期检查和维护,避免设备故障导致事故发生。
同时要对参与降水的人员进行培训,掌握降水设备的操作方法和事故处理方法。
三、降水方法1. 地下水抽水法地下水抽水法是最常见的基坑降水方法,通过设置抽水井,利用电泵或柴油泵将地下水抽出,然后排放到相应的排水池、城市雨水管道或者直接进行循环利用。
采用这种方法可以有效降低地下水位,确保基坑内部的干燥。
2. 地表水排水法地表水排水法是通过设置排水沟或者构建暗渠,将基坑内部的地表水沿特定的路径排放出去。
这种方法适用于基坑内地表水较多的情况,通过排水设施控制地表水的流动方向和速度,保证基坑内的土体稳定。
3. 地基井法地基井法是一种同时利用地下水和地表水的方法,即在基坑周围设置地基井,通过水泵将地下水抽出排放到地基井,再利用地基井中的水泵将地下水抽出,达到降低基坑内地下水位的目的。
基坑井点降水施工方案三篇篇一:基坑井点降水施工方案XXXXX工程基坑井点降水施工方案编制人:审核人:审批人:企业名称:XXXXXXXXX有限责任公司编制日期:二00七年十一月二十日目录一、编制依据 (3)二、工程概况 (3)三、水文气象 (4)四、施工总目标 (4)五、降水处理方案 (5)六、井点降水施工方案 (5)1、施工准备 (5)2、井点安装 (6)3、抽水 (9)七、施工应急措施 (10)八、临时用电、用水 (11)九、质量保证措施 (11)十、安全保证措施 (14)十一、文明施工保证措施 (16)十二、附图附表 (17)一、编制依据1.国家现行施工验收规范、标准及广东省有关施工规定。
2.《岩土工程勘察报告》(XXXX地质工程勘察院)3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX)4.广东省转发建设部[20XX]213号文件,关于“深基坑工程”的通知5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。
6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。
7、本公司质量管理体系有关文件。
二、工程概况1、建筑概况:XXXXXXX工程建设地点为XXX市中区大道北侧,横岭路南侧,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。
该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。
2、结构概况:本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500(-4.950,-5.700)m。
根据地质报告基础持力层为第○11、○12层粉质黏土或第○22层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。
主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。
根据地质报告基础持力层为第○12层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。
基坑降水施工方案(降水井)基坑降水是在基坑、隧道、地铁工程中普遍采用的一种降低地下水位的技术。
在降低地下水位的过程中,降水井作为重要的设施之一起到了至关重要的作用。
本文将详细介绍基坑降水施工方案中降水井的设计、施工及注意事项。
降水井的设计井的位置确定降水井的位置应根据周边地形、工程需要、地质情况等因素进行合理确定。
一般在基坑周边或基坑侧面设置降水井,保证地下水顺利流入降水井并排水。
井的深度降水井的深度由地下水位和降水需求共同决定,一般需深入到达目标地下水位以下保证有效排水。
井的结构降水井需要采用合适的井筒结构,一般可采用混凝土预制井筒或者井点灌注桩等形式。
井的直径和壁厚应能满足承受地下水压力和周边土体的要求。
降水井的施工降水井的施工需要严格按照设计要求进行,具体步骤如下:1.现场准备:清理施工现场,确保施工安全。
2.井基开挖:按照设计要求开挖井基,保证井底平整。
3.确定井筒位置:确定井筒位置后进行基础预处理。
4.井筒安装:安装井筒结构,保证井筒垂直。
5.围填土工作:对井筒周围进行围填土,加固井筒结构。
6.设备安装:安装井内降水设备,连接排水管道。
7.井盖安装:安装井盖,保证井口安全。
注意事项1.安全第一:降水井施工过程中安全第一,严格遵守施工安全规范。
2.施工质量:确保降水井结构质量,防止井筒变形和漏水。
3.监测:施工期间需对降水井进行定期监测,确保排水效果。
4.环境保护:施工现场保持干净整洁,减少对环境影响。
通过以上设计、施工及注意事项的介绍,基坑降水施工方案中的降水井在工程中发挥着重要的作用,为基坑降水提供保障和支持。
希望我们的工程能够顺利进行,安全顺利完成。
基坑降水降深要求和降水方案
(一)降深要求
由于基坑开挖需挖穿填土层进入强透水性的砂层,基坑的涌水量较大,为保证基坑开挖的安全,坑壁结构的稳定,避免涌水和流砂的发生,降水设计时,将基坑降水和基坑支护的施工降水作统一考虑,务必保证地下水位降到基础桩承台底0.5m以下,且基坑中心线处的降深要求应低于开挖基底不少于0.5m。
(二)降水方案
目前,深基坑降水比较常用的有明沟降排水和管井井点降水。
其中基坑明沟降排水比较适用于降水深度不大的工程。
针对樟树市的地质的特点及降深要求,设计上采用管井井点降水进行基坑降水,并同时设计明沟排水,明沟排水只是收集基坑中和坑壁局部渗出的地下水和施工时的其它地下水。
1。
基坑支护及降水方案基坑支护及降水方案是在地下工程施工中,为确保基坑的稳定和安全而采取的措施。
基坑的支护主要指的是对基坑周围土体进行加固和防护,而降水方案则是指在地下水位较高的情况下,如何将地下水排除出基坑,以确保施工的顺利进行。
本文将详细介绍基坑支护及降水方案的内容。
一、基坑支护方案1.地表防护:在基坑周围的地表进行封堵,以避免地表土体的坍塌和水土流失。
可以使用钢板桩、混凝土墙等结构物进行围护,并且加固地表土体。
2.土钉墙:在基坑周围挖掘带有倾斜支护土层的槽,然后在土体内打入预制的土钉,形成钉挡土墙,以增加基坑的稳定性。
3.拱形支护结构:在基坑周围设置拱形支护结构,通过其自重和相邻土体的作用,形成一定的支撑力和抗倾覆能力。
4.加固支撑:对于较大的基坑,在基坑周围设置加固支撑结构,如预应力锚杆和混凝土护坡等,以增加基坑的稳定性和防护能力。
5.排土坡:在基坑周围设置合理的排土坡,以降低基坑周围土体的倾斜度和抗滑稳定性。
二、降水方案1.降低地下水位:通过井点降水的方式,设置抽水井,将周围地下水抽出,从而降低基坑内的地下水位。
根据具体情况,可以设置单井点抽水、连续井点抽水或联合井点抽水等方式。
2.周边围堰:在基坑周围设置围堰,以防止地下水进入基坑。
围堰可以使用沉箱围堰、钢板桩围堰或深层围堰等结构,具体选择取决于地质条件和工程规模。
3.地下连续墙:在基坑围护结构中设置水密性较好的地下连续墙,通过其储存的地下水容积和渗流的阻隔作用,将地下水排出。
4.预埋导水槽:在基坑围护结构中设置预埋导水槽,将地下水引导到周边排水系统中,通过排水管道将地下水排出。
5.加设水泥浆层:在基坑周围的土体上部加设一层水泥浆层,以防止地下水的渗流进入基坑。
水泥浆层可以通过注浆或喷浆的方式施工。
总结起来,基坑支护及降水方案主要包括地表防护、土钉墙、拱形支护结构、加固支撑和排土坡等支护措施,以及降低地下水位、周边围堰、地下连续墙、预埋导水槽和水泥浆层等降水措施。
基坑降水方案一、基坑降水计划:本工程采用双头水泥搅拌桩止水帷幕,计划采用大口井降水,降水井设置如下:1、降水井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深13m,井数为153口;2、观测井,井径800mm,无砂混凝土井管400mm,井深8m,井数为14口;3、降水井采用无砂混凝土井管,无砂混凝土井管滤料采用2-5mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。
要求至少提前20天开始降水,并将地下水位降至坑底以下不小于0.5m。
4、基底采用盲沟与大口井结合方式组织地表水外排(盲沟做法:用编织袋或土工布包等粒径碎石,宽300mm,深300~500mm,盲沟至围护结构距离不得小于5m),确保开挖过程中基底不积水。
基坑顶部四周开挖250×150排水明沟(截水沟),防止基坑外围水流入。
二、降水方案:1、降水井成井采用泵吸式反循环钻机,此种方式可减小水泥浆比重,有利于降水,井管采用直径400无砂水泥管,外围回填等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,空压机洗井。
降水井应高出地面500mm,并在降水井四周设警示标志并设专人巡视,防止井点损坏或人员掉入跌伤。
2、基坑四周设观测井,随时观测水位。
降水井成井工作应控制在5天内完成。
一般所选用水泵的排水量为基坑涌水量的1.5-1.0倍。
整个基础施工期间降水应连续进行,以保证基础施工期间地下水稳定在在槽底以下0.5m。
3、基坑降水在基坑开挖前20天开始,待地上结构施工至三层以上时停止降水,大口井在进行基础底板浇注时封死。
位于基础底板下的大口井,在进行垫层施工时,在井内设置钢管,泵管与电缆从钢管内穿出,然后向井内填塞碎石,做混凝土垫层与防水层,为了防止此处渗漏,防水层卷上钢管200mm,同时在钢管上焊钢止水环,钢管的端部设置节门接口。
为了保证降水的效果,在进行垫层施工前,要认真检查抽水泵的运转情况,防止坏泵封入井内,影响降水效果。
当地下室底板混凝土浇筑时,将泵管、电线割断,钢管端部安装水节门,将地下水截住,然后随同底板一起浇筑封井。
基坑降水施工方案基坑降水施工方案一、引言基坑降水施工是基础工程施工中的重要环节之一,目的是为了降低基坑内的水位,确保施工安全和施工质量。
针对不同的土层类型和基坑深度,需要选用不同的降水方案,以达到降水的效果。
二、施工方式基坑降水的施工方式通常有两种:一种是自流降水,另一种是抽水降水。
自流降水适用于较浅的基坑,且土壤渗透性较好的情况。
抽水降水适用于深基坑,或土壤渗透性较差的情况。
三、降水井布置降水井是基坑降水系统中的关键部分,其数量和布置位置应根据基坑的大小和形状确定。
降水井的布置应符合以下原则:1、要均匀布置,保证基坑内各点水位的均衡降低;2、应尽量设置在基坑边缘,以减少影响施工的范围;3、要根据基坑深度和土层情况设置降水井的深度,确保降水井能够有效地抽取水;4、降水井之间的距离不要过大,以免影响降水效果。
四、降水管道布置降水管道是将基坑内的水抽到降水井中的重要部分。
降水管道应布置合理,确保降水管可靠,并且便于维护。
1、降水管应该直且均匀,避免出现拐弯和弯曲,并且适当设置斜度,以使水流顺畅;2、降水管道的材质应该选用能够抗压、耐腐蚀和密封性好的材质;3、降水管道的布置位置应离地面足够远,使其不会被压坏或损坏。
五、安全措施基坑降水施工需要采取一些安全措施,以确保施工安全。
以下是一些建议:1、所有施工人员应该穿好相关的安全装备,并经过必要的安全培训;2、降水系统的布置和操作应符合相关法律法规要求;3、降水过程中要设立专人负责,监测降水井和降水管道的情况;4、在降水系统开放之前,要对降水井和降水管道进行检查和测试,以确保降水系统能够正常工作。
六、总结基坑降水施工方案是基础工程施工中一个关键环节,其操作应密切关注降水效果,并加强安全措施,以确保施工质量和安全。
希望该方案能对相关的工程实践有所帮助。
基坑5大降水方法及8步施工方案在地下水位较高的地区开挖深基坑,由于含水层被切断,在压差作用下,地下水必然会不断地渗流入基坑。
如不进行基坑降排水工作,将会造成基坑浸水,使现场施工条件变差,地基承载力下降,在动水压力作用下还可能引起流砂、管涌和边坡失稳等现象。
因此,为确保基坑施工安全,需要采取有效的基坑降水方法和降水施工方案。
基坑降水方法1.明沟加集水井降水明沟加集水井降水是一种人工排降法。
它具有施工方便,用具简单,费用低廉的特点,在施工现场应用的最为普遍。
在高水位地区基坑边坡支护工程中,这种方法往往作为阻挡法或其他降水方法的辅助排降水措施,它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。
在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,锚喷网支护时使混凝土喷射难度加大(喷不上),有时加排水管也很难凑效,并且作业面泥泞不堪阻碍施工操作。
因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中,但在低水位地区或土层渗透系数很小及允许放坡的工程中可单独应用。
2.轻型井点降水轻型井点降水(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其他井点系统施工简单、安全、经济,特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。
该方法降低水位深度一般在3-6m之间,若要求降水深度大于6m,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽,这对于场地受限的基坑支护工程一般是不允许的,故常用的是一级轻型井点系统。
轻型井点适用的土层渗透系数位0.1-50m/d,当土层渗透系数偏小时,需要采用在井点管顶部用粘土封填和保证井点系统各连接部位的气密性等措施,以提高整个井点系统的真空度,才能达到良好的效果。
3.喷射井点降水喷射井点系统能在井点底部产生250mm水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8-20m范围。
它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为0.1-50m/d。
但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。
基坑降水及支护方案一、基坑降水方案1.前期调查:在基坑开挖前,应进行详细的地质勘察和水文地质调查,了解地下水位和地下水渗流量的情况。
根据调查结果进行合理的降水设计。
2.降水井:根据情况确定降水井的位置和数量。
降水井应设置在基坑周围,距离基坑边缘较近。
井深应足够深,以确保有效降水。
3.抽水设备:选用合适的抽水设备,如水泵等。
根据地下水位和渗流量的大小,确定抽水设备的功率和数量。
4.排水管道:降水井与抽水设备之间需要安装排水管道。
排水管道应有足够的直径和合理的坡度,确保顺利排除地下水。
5.排水泵站:如果降水井的数量较多,可以考虑设置排水泵站,集中管理和控制抽水设备的运行。
6.监测系统:在降水过程中需要设置监测系统,实时监测地下水位和渗流量的变化。
监测数据用于调整降水方案和抽水设备的运行。
二、基坑支护方案1.土工支护:在基坑开挖过程中,可以采用土工支护措施,如土钉墙、喷射混凝土墙等。
土工支护结构应设计合理,承受地下水压力和降水造成的荷载。
2.钢支撑:对于较大的基坑,可以采用钢支撑结构进行支护。
钢支撑结构应具有足够的刚度和强度,保证基坑的稳定。
3.压力平衡法:在开挖基坑过程中,可以采用压力平衡法进行支护。
通过在基坑四周设置合理的水平支撑,使得基坑内外水位保持平衡,减小水压对基坑的影响。
4.围护结构:对于较大的基坑,可以考虑设置围护结构进行支护,如混凝土墙、桩基础等。
围护结构的设计应满足地下水压力和降水造成的荷载要求。
5.混凝土衬砌:在基坑开挖过程中,可以进行混凝土衬砌,增加基坑的稳定性。
混凝土衬砌的厚度和强度应根据地下水位和渗流量来确定。
总结:基坑降水及支护方案是基坑开挖施工过程中必不可少的一项工作。
通过合理的降水方案和支护措施,可以有效地控制地下水的渗流和压力,保证施工的顺利进行,确保人员和设备的安全。
在实施过程中需要加强监测和调整,以确保方案的有效性。
同时,在设计和施工中要注重环保,防止对环境造成影响。
基坑降水专项施工方案一、前言。
基坑降水是基础工程中非常重要的一环,对于保障工程安全和顺利进行具有重要意义。
本文档旨在制定基坑降水专项施工方案,确保施工过程中的安全和高效进行。
二、施工前准备。
1. 基坑降水前需对降水井、管道等设施进行检查,确保设备完好无损。
2. 对降水设备进行试运行,确保正常工作。
3. 对降水工程区域进行全面清理,清除杂物和积水,确保施工区域干净整洁。
三、降水设备设置。
1. 根据基坑深度和周边环境情况,合理设置降水井和管道,确保降水设备布局合理。
2. 确保降水设备的排水能力与基坑降水量匹配,避免因排水不畅导致基坑积水。
四、降水施工流程。
1. 根据基坑降水量和设备排水能力,合理制定降水施工计划。
2. 严格按照施工计划进行降水操作,确保施工过程中的安全和有效性。
3. 定期对降水设备进行检查和维护,确保设备正常运行。
五、应急预案。
1. 制定基坑降水应急预案,包括突发降水量增加、设备故障等情况的处理措施。
2. 做好应急预案的宣传和培训工作,确保施工人员对应急情况的处理有清晰的思路和操作流程。
六、施工结束后。
1. 施工结束后,对降水设备进行全面检查和清洗,确保设备干净整洁。
2. 对降水施工过程进行总结和评估,找出存在的问题并提出改进建议,为下一次施工做好准备。
七、总结。
基坑降水是基础工程中不可或缺的一环,合理的施工方案和严格的执行对于工程安全和顺利进行具有重要意义。
本文档制定了基坑降水专项施工方案,希望能为相关工程的施工提供参考,确保基坑降水工作的安全和高效进行。
基坑降水工程施工方案一、基坑降水前期准备1.了解地下水情况在进行基坑降水施工前,必须对工程地区的地下水情况进行调查和分析。
这包括地下水位的深度、水位的变化规律、水文地质情况等等。
在进行地下水位调查时,需要结合勘探资料,对地下水方向和水位的变化趋势进行分析。
2.制定降水方案在了解地下水情况之后,需要根据具体情况制定降水方案,确定降水施工的具体方法和操作步骤。
降水方案中需要明确降水的目标水位、降水的方法(打井、井点间距、井深等)、降水的时间节点、降水管道的设置等内容。
3.选择降水设备根据降水方案,选择合适的降水设备,包括抽水泵、降水管道等。
降水设备的选择要考虑到地下水位、地层条件、降水量等因素,确保设备的可靠性和安全性。
二、基坑降水施工1.降水井的打设根据降水方案确定的井点布置,进行降水井的打设。
在打设井时,需要根据地下水位和地层条件选择合适的打井方法,确保井的稳固和通畅。
2.安装降水设备在打设好降水井后,需要将抽水泵、降水管道等设备安装到位。
设备安装完成后,要进行设备的调试和试运行,确保设备正常运行。
3.降水施工在设备安装调试完成后,可以进行降水施工。
在降水施工过程中,需要根据地下水位的变化情况及时调整抽水泵的工作状态,控制基坑周边及底部的地下水位,确保施工现场的安全。
三、基坑降水后期工作1.监测降水效果在降水施工过程中,需要对降水效果进行实时监测,确保降水目标得到达成。
通过地下水位的监测,可以及时了解降水效果,对施工方案进行调整。
2.维护降水设备在降水施工过程中,需要对降水设备进行及时维护和保养,确保设备的正常运行。
定期对抽水泵、降水管道等设备进行检查,及时处理故障,确保设备的可靠性和安全性。
3.安全措施在基坑降水施工过程中,需要加强安全管理,确保施工作业安全。
包括对降水设备、井口、管道等进行加固和防护,对施工人员进行安全培训和教育,加强施工现场的安全监控等。
综上所述,基坑降水工程施工方案是基坑施工中非常重要的一部分,它直接关系到工程的施工质量和安全。
基坑降水、排水施工方案随着城市建设的不断发展,高层建筑、地下停车场、地铁等工程,基坑工程的需求也越来越大。
基坑降水、排水施工是保障基坑工程施工安全的重要措施。
本文针对基坑降水、排水施工方案进行了详细的讨论和分析。
1. 降水原理基坑降水是通过降低基坑内的水位,减小土体的孔隙水压力,提高土体的抗剪强度,保证基坑工程施工安全。
降水的原理是利用地下水位高于基坑底板时,在基坑四周设置排水孔,利用抽水设备将地下水抽出排出基坑。
2. 施工方案(1)设计降水方案:在设计阶段,根据基坑的特点、周边环境、地下水位等因素,确定降水方案。
根据不同情况可以采取井点降水、井点加深井降水、槽槽抽水等方式。
(2)施工前准备:施工前需要对工程现场进行勘察,了解地下水位、土质情况等信息,制定详细施工方案,确定降水井点位置,选用适当的排水设备。
(3)安全措施:在降水、排水施工过程中,要严格执行相关安全措施,确保施工人员的安全,避免事故的发生。
(4)监测控制:在降水、排水施工过程中,要对降水情况进行定期监测,及时调整降水设备工作状态,保持基坑内部的稳定。
3. 施工注意事项(1)避免对周边环境的影响:在进行基坑降水、排水施工时,要注意避免对周边环境造成不必要的影响,防止地下水位的下降影响周边建筑物或者地下水资源。
(2)合理设置降水井点:降水井点的设置位置应该根据基坑的地形、土质等因素来确定,合理设置降水井点可以提高降水效果,减小施工成本。
(3)及时处理降水设备故障:降水设备在施工过程中可能会出现故障,需要及时处理,避免因为设备故障导致地下水位升高,影响基坑工程的施工安全。
通过以上的讨论,我们可以看出基坑降水、排水施工方案对于基坑工程的施工安全具有重要的意义。
在实际施工中,需要根据具体情况制定合理的降水、排水方案,严格执行相关施工措施和安全规范,确保基坑工程的施工进展顺利。
希望本文对基坑降水、排水施工方案有所帮助。
基坑降水工程降水设计方案1. 引言基坑降水工程是指在基坑开挖过程中,通过降低地下水位来控制基坑水文环境的工程措施。
降水设计方案是基坑降水工程的关键环节,合理的降水设计方案能够确保基坑施工的安全和顺利进行。
本文档将介绍基坑降水工程降水设计的目的、原则、方法和具体方案。
2. 目的基坑降水工程的主要目的是控制基坑内的地下水位,防止基坑淹水,保证基坑开挖和施工的顺利进行。
降水设计方案的目的是确保降水工程能够达到预期的效果,提前预防和解决可能出现的问题,保障基坑工程的安全与质量。
3. 设计原则基于对降水工程的目的和要求,可以确定以下设计原则:•安全性原则:降水设计方案必须保证基坑施工的安全,防止因降水不当导致基坑坍塌和事故发生。
•经济性原则:降水设计方案应尽量采用经济高效的降水方法和设备,减少工程成本。
•可行性原则:降水设计方案必须考虑实际施工条件和现场环境,确保方案可行性。
4. 设计方法基于以上设计原则,可以采取以下方法进行降水设计:4.1 地质勘探与分析通过地质勘探和分析,了解基坑周围地质情况和地下水分布,确定地下水的水位、渗透性和含水层厚度等参数,为降水设计提供依据。
4.2 降水计算根据地质勘探结果和设计要求,进行降水计算。
降水计算包括确定降水量、降水时间和降水速率等参数,以及基坑内的持续降水量和周期性降水量。
4.3 设计降水方案基于降水计算结果,设计合理的降水方案。
可选的降水方案包括抽水降水、泵站降水、管道排水等方法,根据具体情况选择合适的降水方式。
4.4 设备选择根据降水方案,选择合适的降水设备。
降水设备包括抽水设备、泵站设备、管道设备等,应根据降水量、水质和工期等因素进行选择。
4.5 监测与调整在降水工程施工过程中,需要不断监测降水效果和地下水位变化,及时调整降水方案和设备,确保降水工程的顺利进行。
5. 降水设计方案根据以上设计方法,制定了如下降水设计方案:5.1 工程概况•工程名称:XXX基坑降水工程•工程地点:XXX•工程规模:XXX5.2 设计要求•控制基坑地下水位在安全范围内,确保基坑施工安全。
基坑降水施工方案在基础工程施工过程中,基坑的降水是一个关键的环节。
为了确保施工的安全和顺利进行,在开始基坑降水施工前,需要制定一套完善的降水方案。
本文将介绍一个可行的基坑降水施工方案。
一、施工前准备在制定降水方案前,首先需要了解基坑的情况。
对基坑的开挖深度、土壤类型、地下水位等进行详细的分析和调查,以便针对性地选择降水方式和工艺。
二、降水方式选择根据基坑的具体情况和降水需求,有以下几种常用的降水方式可供选择:1. 渗透井降水:适用于地下水位较高的情况。
通过在基坑周围挖掘一定深度的渗透井,并将地下水引入渗透井后排出,达到降低地下水位的目的。
2. 地下水泵站降水:适用于开挖深度较大的基坑。
通过建设地下水泵站,利用抽水泵将基坑内的地下水抽出,并通过管道排出到外部。
3. 激浊法降水:适用于土壤类型为粘土、黏土等质土的基坑。
通过向基坑注入激浊剂,使土壤中的颗粒变得不易吸水,从而减小地下水的渗流量。
4. 土壤冻结法降水:适用于基坑周围地下水位较高,土壤类型为砂土、粉质砂土等可冻结土的基坑。
通过在基坑周围钻孔,注入冷却液体冷却土壤,使土壤冻结形成较强的封闭层,阻断地下水的渗流。
根据基坑的具体情况,可选择以上一种或组合使用多种降水方式。
三、降水工艺选择在选择降水方式后,还需要确定具体的降水工艺。
1. 渗透井降水工艺:根据地下水位和渗透井的布置情况,选择合适的抽水泵和管道进行排水。
2. 地下水泵站降水工艺:根据地下水位、泵站布置和管道布置等因素,确定合理的泵站容量、泵配置和管道布置方案。
3. 激浊法降水工艺:根据激浊剂的类型和用量,确定激浊剂的注入方式和作用时间。
4. 土壤冻结法降水工艺:根据土壤冻结的原理和设计要求,确定冷却液的注入方式、注入温度和注入周期。
四、安全措施在降水施工过程中,必须严格按照相关安全规范执行,并采取一系列的安全措施。
1. 合理设置警示标志,禁止无关人员接近施工区域。
2. 施工现场必须配备专职安全人员,负责监督施工过程中的安全情况。
深基坑井点降水方案一、工程概况。
咱们这个工程啊,有个深基坑,就像个大坑洞一样,它的深度挺深的,地下水那是相当活跃,就像调皮的小怪兽一样随时可能冒出来捣乱。
所以呢,为了让咱们的基坑施工能够顺顺利利的,就必须得把这些地下水给制住,这就需要咱们的井点降水啦。
二、降水目的。
1. 降低地下水位。
把地下水的水位给它降下去,就好比把那些调皮的小水怪赶到一个低低的地方,让咱们的基坑底部保持干燥,这样在进行基础施工的时候就不会被水淹啦,工人师傅们也能舒舒服服地干活。
2. 提高土体强度。
地下水少了,土里的水也跟着少了,土体就会变得更结实,就像面团被挤干了水分就变硬了一样。
这样在挖基坑的时候,周围的土就不容易塌下来,能保证基坑的稳定性。
三、降水方法选择井点降水。
为啥选择井点降水呢?这就像抓鱼得用网一样,井点降水就像是一张专门抓地下水的大网。
1. 轻型井点降水。
如果咱们这个基坑不是超级深,而且土质比较均匀,就像一块平平常常的蛋糕一样,轻型井点降水就比较合适。
它就像一个个小小的抽水兵,在基坑周围安营扎寨,把地下水一点点地抽走。
2. 喷射井点降水。
要是地下水位降得比较深,轻型井点降水搞不定的时候,喷射井点降水就该上场了。
它就像个强力抽水机,能把更深层的地下水给抽上来。
3. 管井井点降水。
要是咱们这个基坑面积比较大,水量也比较大,管井井点降水就像一群大力士,每个管井就像一个大力士,大家齐心协力把地下水给抽走。
根据咱们这个工程的具体情况,[具体选择哪种井点降水方式,例如:咱们选择轻型井点降水,因为基坑深度和土质情况比较适合它]。
四、井点布置。
1. 平面布置。
咱们要像下棋一样,精心规划井点的位置。
沿着基坑的周围,就像给基坑围上一圈保护圈一样,把井点均匀地布置开。
井点之间的距离要合适,不能太近,不然它们会互相抢水抽;也不能太远,不然有些地方的水就抽不干净。
一般来说,[根据所选井点类型给出间距范围,例如:轻型井点间距1.2 1.8米就比较合适]。
基坑降水方案设计方案简介:基坑降水方案设计方案是针对基坑挖掘施工过程中需要处理降水的设计方案,旨在保证工程施工安全和质量。
本文将介绍基坑降水方案设计方案的流程和具体要点。
一、前期准备1. 确定基坑降水目标:明确需要达到的降水效果和要求,如稳定基坑降水水位、保证周边地下水位不受影响等。
2. 了解地下水情况:收集并分析基坑周边的地下水位、水质、涵盖层等相关信息,为设计方案提供依据。
二、降水方案设计1. 基坑降水井系统设计:根据地下水位、工程规模等因素确定安装降水井的数量和布局,确保降水井能够覆盖基坑区域并有效排水。
2. 降水井参数设计:根据地下水位和设计降水量确定降水井的井深、井径、滤管等参数,并进行合理的井间距设计。
3. 降水管道系统设计:确定降水管道的材料、规格、路径等,并根据基坑施工进度进行合理的布置。
4. 控制水位设计:根据工程需求和地下水位情况,设计降水泵系统的参数和控制方法,以确保基坑降水水位在合理范围内。
三、降水方案实施1. 施工前的准备工作:包括降水设备的安装、管道的铺设、泵站的建设等。
确保降水系统正常运行。
2. 施工期间的监测与调整:通过实时监测降水系统的运行情况,及时调整降水量和降水水位,确保降水效果符合设计要求。
3. 施工结束后的清理与拆除:工程结束后,对降水设备和管道进行清理和拆除,做好环境保护和恢复工作。
四、降水方案的风险管控1. 安全风险管控:对降水井、管道、泵站等设备进行定期巡检和维护,确保设备正常运行,并采取相应的安全措施,防止事故发生。
2. 环境风险管控:监测周边地下水质量和水位的变化情况,及时采取措施防止对周边环境产生不利影响。
3. 质量风险管控:严格按照设计方案进行施工,并进行工程质量检测,确保降水方案的有效性和可靠性。
结论:基坑降水方案设计方案是保证基坑工程施工安全和质量的重要环节。
通过系统的设计和实施,可以确保基坑降水系统正常运行,控制地下水位,保证工程进展顺利。
基坑降水专项施工方案基坑降水施工方案一、施工概述基坑降水是指在基坑开挖过程中,通过降水工程来解决地下水问题,保证基坑施工的顺利进行。
本文将重点介绍基坑降水方案的准备工作、降水工程的施工方法、施工技术措施等相关内容。
二、准备工作1.工程调研:调查周围地下水位、地下水流方向、水质水量、水源地距离基坑的远近等情况,为后续方案的制定提供依据。
2.方案设计:根据调研结果制定合理的降水方案,包括排水井的设置、排水管道的布置、排水泵的选择等。
3.材料准备:准备好降水井、排水管道、排水泵等所需材料。
4.施工人员:组建降水施工队伍,包括有经验的工程师和技术人员。
三、降水工程施工方法1.降水井的设置:根据基坑大小和地下水位的高低,在基坑四周设置合适数量的降水井。
降水井的深度一般应大于地下水位的深度。
2.排水管道的布置:在降水井的周围设置排水管道,管道的材质可选用PVC管或HDPE管。
管道的布置应保证排水通畅,并与降水井建立良好的连接。
3.排水泵的设置:根据基坑的尺寸和地下水位的深度选择合适的排水泵,将泵放置在降水井井底,以便将地下水抽出。
4.排水泵的运行控制:根据地下水位的变化和工程需要,设置自动控制系统,实现排水泵的自动运行和停止。
四、施工技术措施1.降水工程的开挖和支护应采取针对性措施,保证降水工程的正常进行。
2.降水井的施工应遵循先进、科学的施工方法,确保井体的强度和稳定性。
3.排水管道的布置应使其处于自然坡度状态,避免出现死水区。
4.对于泥石流等情况,应及时清理井内的杂质,保持排水畅通。
5.加强现场施工管理,确保工程施工安全。
五、施工安全措施1.施工期间设置警示标志,确保施工现场的安全。
2.施工人员应按照操作规程进行作业,避免发生意外事故。
3.定期对设备进行维修和保养,确保其正常运行。
4.施工现场应配备合适的消防设施,保证应急情况的处理能力。
六、工程验收1.工程竣工后,对基坑降水工程进行全面检查和测量,确保降水效果达到设计要求。
基坑降水、挖土施工方案在城市建设工程中,基坑降水和挖土施工是至关重要的环节,直接关系到工程的安全和进度。
本文将从基坑降水和挖土施工方案两个方面进行探讨。
基坑降水方案基坑降水是指在开挖基坑时,通过排水措施将基坑内的地下水降低到安全水位以保证施工的正常进行。
在制定基坑降水方案时,需要考虑以下几个方面:地下水位的测定在制定降水方案之前,首先需要对基坑所在区域的地下水位进行测定。
通过观测孔、钻孔等方式获取地下水位数据,确定基坑降水的目标水位。
降水设备的选择基坑降水设备包括抽水泵、管网、阀门等。
根据基坑的大小、地质情况和降水目标水位的要求,选择合适的降水设备。
降水排水方案制定合理的降水排水方案是基坑降水的关键。
需要考虑降水的排水速度、管道布置方式、管网的连接方式等因素,确保基坑内的地下水能够及时有效地排出。
挖土施工方案挖土施工是基坑工程的重要环节,需要谨慎制定施工方案,确保施工安全和质量。
以下是一些挖土施工方案的注意事项:土方开挖顺序在制定挖土施工方案时,需要确定土方的开挖顺序。
一般来说,应按照从上到下、从外向内的顺序进行开挖,以确保基坑的稳定性。
土方运输方式在挖土施工过程中,需要将挖掘出的土方及时运输出基坑。
可以选择使用卡车、皮带输送机等方式进行土方的运输,确保施工进度。
土方处理方案对于挖掘出的土方,需要制定合理的处理方案。
可以选择填埋、回填或者做成砖块等方式进行土方处理,以减少对环境的影响。
综上所述,基坑降水和挖土施工是基坑工程中不可或缺的两个环节。
通过合理制定降水和挖土施工方案,可以确保基坑工程的安全、高效进行,为城市建设的顺利进行提供保障。
南翔镇,众仁路以西,武威路以北地块(16-05)商办项目工程(基坑降水方案)目录第一章工程概况 (1)一、工程简介 (1)二、地下地质条件 (1)三、水文地质条件 (3)第二章降水方案设计要点 (3)一、目的 (3)二、设计依据 (3)三、降水施工难点分析 (4)四、降水施工对策 (4)五、注意事项 (4)第三章降水井设计 (4)一、轻型井分析计算 (4)二、抗浮井分析计算 (5)三、降水井构造与设计要求 (6)四、井点布置 (6)五、降水井构造与设计要求 (6)第四章基坑降水井点的降水运行 (7)一、成井基本要求 (7)二、轻型井点运行 (7)三、抗浮井运行 (7)四、节能环保 (8)第五章基坑降水应急预案 (8)一、目的 (8)二、井管保护 (8)三、降水过程中遇到异常现象的处理 (8)四、监测措施 (8)第六章降水施工与管理 (9)一、施工准备 (9)二、项目管理体系 (9)三、施工机械配备 (11)四、抗浮井成井施工工艺与技术要求 (12)五、轻型井点施工工艺及技术要求 (13)第七章降水保障措施 (15)一、技术保证措施 (15)二、质量保证措施 (15)三、工期保证措施 (16)四、安全保证措施 (17)第八章封井 (18)附图: (19)第一章工程概况一、工程简介拟建南翔镇众仁路以西武威路以北地块(16-05)商办项目位于上海市嘉定区南翔镇众仁路以西武威路以北。
本项目基坑东西长约150m,南北长约120m,基坑周长约470m,开挖面积约为12600m2,开挖深度约为5.3~6.95m,局部深约7.15m,集水井及电梯井落深1.4~3.25m。
本工程基坑垂直围护采用重力坝、SMW工法桩,桩长约19.6m;水平围护局部采用一道钢筋混凝土支撑,局部采用斜撑。
二、地下地质条件2.1地形及地貌上海地区位于长江三角洲入海口东南前缘,拟建场地属于滨海平原地貌类型。
场地地势较为平坦,实测各勘探点的孔口地面标高在3.8~5.23m之间,高差1.43m。
2.2地基土的构成与特征该拟建场地内的最大勘察深度为90.00m,在此深度范围内揭遇的地基土均属第四纪沉积物。
场地内地层从其结构特征、土性不同和物理力学性质上的差异可划分为7个地质层和分属不同层次的亚层及次亚层,各层土描述如下:典型地质剖面图图1.2本工程典型地质剖面图三、水文地质条件⑴潜水该拟建场地浅部土层中的地下水属于潜水类型,其水位动态变化主要受控于大气降水和地面蒸发。
勘察期间,实测地下水稳定水位埋深在1.30~2.20m之间,相应标高为3.13~2.5m。
根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012),上海地区常年平均地下水位埋深为0.50~0.70m,低水位埋深为1.50m,高水位埋深为0.50m。
设计可根据安全需要按不利原则选择地下水位埋深。
第二章降水方案设计要点一、目的根据设计图纸和设计要求,基坑须通过井点降水来提高土体的强度;同时根据岩土工程勘察报告,本工程基坑受承压水的影响。
因此,本工程的基坑降水方案,也就是针对基坑内降潜水(轻型井点、抗浮井)合理布置、抽水量的控制方案。
因而本工程基坑降水的目的:⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。
⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。
⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。
二、设计依据1、本工程岩土工程勘察报告;2、本工程设计施工图纸和设计要求;3、降水设计和施工采用的规范:(1)上海市标准基坑工程设计规程DBJ08-61-97(2)国家标准建筑地基基础设计规范GB 50007-2002(3)国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范GBJ 50202-2002(4)国家标准钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003(5)上海市标准地基基础设计规范DGJ08-11-1999(6)行业标准建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T111-98(7)国家标准供水管井技术规范GB50296-99三、降水施工难点分析本基坑开挖面积大,深度深,时间长,地质条件复杂。
浅部第③夹粉砂与粘土互层渗透性好、水量大,③层灰色淤泥质粘土,渗透性差,土质软弱,易发生流变或出现弹簧土现象。
四、降水施工对策针对降水工程难点的施工对策,充分利用我司在地质情况类似工程的施工经验采用以下措施解决降水工程中的难点:对于本基坑,开挖深度较深的局部深坑、集水井、电梯井等。
根据不同土层的渗透性合理布置降水井滤水管,降低基坑潜层土层水位。
第③夹含水量丰富,渗透性好,整个基坑设计轻型井点及抗浮井完成浅部潜水降水工作,进而疏干开挖范围内土体。
五、注意事项本降水方案,与挖土,加固等方案密切相关,方案可能会随挖土、加固的方案的变动而做相应的调整。
第三章降水井设计一、轻型井分析计算1、轻型井点分析计算轻型井点在该处土方开挖时拆除并随着开挖顺序和进度逐步拆除,为较好的控制自由水和地下水位,使土体固结增强,防止流砂、管涌等现象出现,必须加大降水力度,本方案决定减短井点管延长米数(不大于50m为佳)以加大真空力度,缩小每排井点管之间的距离以减小水力梯度。
轻型井点采用JSJ60型真空射流泵机组(真空度不小于-0.06 MPa),每组井点的长度45m,支管间距1.5~1.8m,总管间距14m。
整个基坑设计25套轻型井点,围护边设计10套、坑内设计15套,能满足基坑降水的需要。
2、井点滤水管埋设深度计算如下:井管的埋设深度H按常规设计H > H1 + h1 + IL式中H1:井管的埋设面至基坑的距离(米)同时考虑总管接口在地面以下1.0m.h1:基坑轴线上降水的地下水位与基坑的距离一般不小于0.5mI:地下水降落坡度, 环形井点为1/10, 单排线状井点为1/5;L:井点至基坑边线的水平距离(米)H ≥5.3+0.5+1/5×2.0=6.2 m,取6.5m即基坑井点埋深6.5m,采用加真空法施工。
轻型井点根据土方开挖先后顺序,坑中间井点按从1到25的先后顺序逐步施工和抽水,保证工期节点要求。
二、抗浮井分析计算1、坑内管井数量的估算根据结构设计要求,底板浇筑后须长时间保持地下水位在底板以下防止底板上浮,因而须设置一定数量的抗浮泄水井,根据底板后浇带和底板形成计划,在坑内设计了23口真空深井,详见附图。
2、底板抗浮措施设计抗浮井的滤管设计与施工相结合。
抗浮井要结合土层性质的实际工况开启真空泵,为了和施工相结合,在设置抗浮井的滤管时要考虑开挖后切割井管与支撑的相对位置关系,以保证在支撑施工的过程中实时有效的施加真空压力,本次抗浮井的滤管设计中体现了这一原则。
抗浮井孔径为650mm,井管过滤器为圆孔过滤器,外包40目滤网,管外回填滤料。
具体形式见结构图3.1。
图3.1抗浮井结构图三、降水井构造与设计要求本基坑采用的井点降水设备为 JSJ-60 型射流真空泵机组,也是目前市场上通用的井点降水设备。
机组主要技术参数:1、最大抽吸深度:-9.6m。
2、最大抬升高度:+8.0m。
3、最大真空度:-0.1Mpa。
4、适用真空度: 0.05~0.08Mpa。
5、最大排水量:6 m³/h。
6、真空泵电机功率 7.5kw。
四、井点布置井位布置在具体施工时应避开支撑、工程桩和坑底的抽条加固区。
降水工作还必须与土方开挖施工密切配合,根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整疏干井的运行数量。
详见降水井平面布置图五、降水井构造与设计要求⑴井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土或水泥浆封闭,其深度不小于2.00m。
⑵井壁管:各类管井的井壁管均采用焊接钢管。
⑶过滤器(滤水管):各类管井均采用圆孔滤水管,滤水管外均包两层30目~40目的尼龙滤网,滤水管的直径与井壁管的直径相同。
⑷沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口用铁板封死。
⑸填滤料:各管井从井底向上至地表以下2.00m均围填滤料。
⑹填粘性土封孔:在中粗砂的围填面以上采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。
⑺各井的结构及过滤器的安装部位见附图。
注意管井施工时,井点深度全部以井底标高来控制,若场地标高有起伏应在管井的最上部一节相应的增加或者减少井壁管。
第四章基坑降水井点的降水运行一、成井基本要求1、必须在围护结构全封闭后才能进行坑内成井施工。
2、地基加固施工结束后,方可进行成井施工,否则地基加固会影响成井质量。
二、轻型井点运行1、轻型井点降水应在基坑开挖前10天进行,以保证有效降低开挖土体中的含水量,确保基坑开挖施工的顺利进行。
2、根据开挖进度,井内水位应控制在基坑坑底面以下0.5~1.0m后。
坑内轻型井点在该处土方开挖时拆除并随着开挖顺序和进度逐步拆除。
三、抗浮井运行1、抗浮井降水应在底板砼浇筑后2天内开启,以保证有效降低地下水位,确保地下结构不上浮。
2、地下观察静水位控制在底板砼一下0.5~1.0m之间。
四、节能环保怎样疏干土体含水量,节省电能,保证挖机作业正常进行,以往的真空泵与潜水泵交替进行的抽水方式,固然可行,但其耗电成本依旧未变,现本公司发明采用集中井点抽水法,通过合理的运用真空抽吸技术,能有效地抽取地下水,使在同等的状况下,更可行。
通过科学论证集中抽水法可很大程度的提高施工质量,并节约了50%以上用电量。
此方法本公司已实施多个工程。
第五章基坑降水应急预案一、目的为有效防止降水施工对周围环境造成影响及在降水运行过程中预防突发事件的发生,最大限度减少经济损失,特制定本预案。
二、井管保护坑内的井管随基坑开挖深度逐步割除多余的井管。
对每口井设置醒目标志,并且对可能受车辆行走的电缆线以及管路部位加以防护,并且抽水人员加强对现场的巡视力度。
三、降水过程中遇到异常现象的处理1、坑底流沙降水是防治流砂的最有效的办法,当出现流沙现象,加大抽水速度,将坑内地下水位降至开挖面以下1米。
2、降水井水位降不下去(1)检查深井设备,排除机械故障。
(2)测量井底沉淀物的深度,如沉淀物过厚,应重新洗井,排除沉渣。
(3)如果前面的措施还不能满足降水要求,可在单井最大集水能力的允许的范围内,增加井管。
四、监测措施因基坑开挖深度比较深,必须委托专业监测单位对基坑围护结构和周边环境进行监测,加强信息化施工,监测数据必须提交一份给降水单位,对周边环境出现异常情况,监测单位必须通知降水单位,使降水单位根据数据实时调整抽水井数以及抽水井位置。
在合理的工作程序下,基坑开挖应加快进度,让基坑暴露的时间缩短,减少因开挖产生的沉降变形量。
同时当基坑开挖时发现基坑内降水深井的单井出水量没有显著的减少时应考虑止水帷幕是否渗漏,发现止水帷幕渗水的地方,及时阻漏,减少上层粘土层的固结变形,而引起基坑外水位的变化。